原子对电子的散射与原子对x射线的散射有何差异

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原子对电子的散射与原子对x射线的散射有何差异如下:

当电子波(具有一定能量的电子)落到晶体上时,被晶体中原子散射,各散射电子波之间产生互相干涉现象。晶体中每个原子均对电子进行散射,使电子改变其方向和波长。在散射过程中部分电子与原子有能量交换作用,电子的波长发生变化,此时称非弹性散射;若无能量交换作用,电子的波长不变,则称弹性散射。

在弹性散射过程中,由于晶体中原子排列的周期性,各原子所散射的电子波在叠加时互相干涉,散射波的总强度在空间的分布并不连续,除在某一定方向外,散射波的总强度为零。1927年,C.J.戴维孙和L.H.革末在观察镍单晶表面对能量为100电子伏的电子束进行散射时,发现了散射束强度随空间分布的不连续性,即晶体对电子的衍射现象。

相干散射:

当X射线与原子中束缚较紧的内层电子相撞时,电子振动时向四周发射电磁波的散射过程。(这些散射波之间复合振动方向相同、频率相同、位相差恒定的光的干涉条件,所以可以发生干涉作用)。非相干散射、当X射线光子与束缚不大的外层电子或价电子或金属晶体中的自由电子相撞时的散射过程。

连续X射线谱:

具有从某一个最短波长(短波极限)开始的连续的各种波长的X射线。它的强度随管电压V、管电流i和阳极材料原子序数Z的变化而变化。指X射线管中发出的一部分包含各种波长的光的光谱。从管中释放的电子与阳极碰撞的时间和条件各不相同,绝大多数电子要经历多次碰撞,产生能量各不相同的辐射,因此出现连续X射线谱。

特征X射线谱:也称标识X射线谱,它是由若干特定波长而强度很大的谱线构成的,这种谱线只有当管电压超过一定数值Vk(激发电压)时才能产生,而这种谱线的波长与X射线管的管电压、管电流等工作条件无关,只取决于阳极材料不同元属制成的阳极将发出不同波长的谱线,并称为特征X射线谱。




电子衍射电子衍射-应用
电子衍射与X射线衍射相似,能够用于物相鉴定、晶体取向测定和原子位置分析。电子衍射的优势在于其强度远超X射线,特别适用于研究薄膜、大块物体表面以及小颗粒的单晶,尤其是在分析原子序数差异大的晶体时更为适用。会聚束电子衍射的一大特色是可以测定晶体的空间群,通过电子束(波长小于点阵常数)与晶体原子...

戴维孙革末实验证明了什么
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电子衍射电子衍射-理论
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在电子显微镜下能看到原子吗?
3. 例如,通过校正电子显微镜获得的图像能够显示纳米晶钯的晶界。在这些图像中,白点代表钯原子柱。4. 当观察含有多种元素的样品时,情况更为复杂。例如,掺杂硒原子的二硫化钼样品在电子显微镜下呈现不同对比度的亮点和暗点。5. 原子序数高的元素对电子的散射更强,因此在图像中表现为明亮点;而原子序数...

卢瑟福实验a粒子轰击金箔,万一撞到电子会怎么办
α粒子确实有可能撞到电子(而且与电子作用的散射截面应该比原子核的大得多),但是电子对α粒子的运动的影响很小,不会影响实验的结论。α粒子粒子即氦核,质量比电子大得多,所以当它和电子发生碰撞,从牛三定律或动量定理也可以看出电子的速度会显著改变,而α粒子的运动基本保持不变。所以能够影响α...

中子的散射和核反应
中子与物质相互作用决定于中子与原子核之间的核力。中子与电子之间的磁(矩)作用非常小,一般可以忽略。中子与原子核之间的核力主要由中子与核内质子之间以及中子...(n,γ)反应与非弹性散射(n,n′),发射其他粒子核反应以及发生核裂变等反应是相互竞争的,对不同能量中子各有优势。发射带电粒子的条件是当粒子的激发能...

原子散射因子的物理意义
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卢瑟夫通过a法粒子散射实验为什么能证明原子中带正电的部分集中在一起...
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tem电子衍射斑点是怎样形成的
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声子传热?
对于含大量自由电子的金属,其电子热导率约为声子热导率的20倍,它的热传导主要依靠电子。不过,合金材料的情况与金属不同。在合金材料中电子的散射主要是杂质原子的散射,热传导由声子和电子共同贡献。按照某厂家的说法,声子散热铝有以下优点:1 比普通铝的热容大。热平衡速度快。2 表面有交变磁场,...

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织金县18470783812: 原子散射因子的物理意义是什么? -
实晏丹可:[答案] 答:原子散射因数f 是以一个电子散射波的振幅为度量单位的一个原子散射波的振幅.也称原子散射波振幅.它表示一个原子在某一方向上散射波的振幅是一个电子在相同条件下散射波振幅的f倍.它反映了原子将X射线向某一个方...

织金县18470783812: 电子显微分析技术中,电子的波长有什么决定 作业 -
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织金县18470783812: 物质对X射线的吸收主要是由什么引起? -
实晏丹可: 物质对X射线的吸收,主要是三种效应: 1,光电效应,X射线光子与原子内层电子相互作用. 2,康普顿散射,X射线光子与原子外层电子相互作用. 3,电子对效应,当能量大于1.022MeV的X光子靠近原子核的时候,它会消失而产生一个正电子和一个负电子. 低能量时,光电效应为主,随能量增加,康普顿效应逐渐增加. 对于吸收物质而言,对轻物质,康普顿效应比较重要,而重物质则光电效应和电子对效应比较重要.

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